胡志坤,胡錳洋,桂衛(wèi)華,陽春華,何志敏
(1. 中南大學(xué) 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,湖南 長沙,410083;2. 中南大學(xué) 信息科學(xué)與工程學(xué)院,湖南 長沙,410083)
電力電子非線性設(shè)備產(chǎn)生大量諧波和無功電流注入電網(wǎng),這些負(fù)荷的非線性、沖擊性及不平衡的用電特性使電力系統(tǒng)電壓電流波形發(fā)生畸變,甚至引起電壓波動、閃變和三相不平衡,嚴(yán)重影響供電質(zhì)量。采用有源電力濾波器、STACOM等電力電子設(shè)備進(jìn)行諧波治理和無功補償成為治理電網(wǎng)諧波、補償無功的一類最重要裝置[1-5]。無功補償包含對基波無功功率的補償和對諧波無功功率的補償,因此,在非理想電壓下對基波無功電流進(jìn)行檢測,對實現(xiàn)包括基波無功補償在內(nèi)的綜合電力補償有重要意義?;谒矔r無功理論[6-7]的p-q算法僅能在三相電壓正弦且對稱時準(zhǔn)確檢測基波無功電流[8],ip-iq算法在電網(wǎng)電壓存在畸變時仍然能夠準(zhǔn)確地檢測負(fù)載電流中的基波正序分量,但在三相電壓不對稱和存在畸變情況下均無法得到基波正序電流的有功和無功分量[9-10]。張桂斌等[11-12]只考慮了諧波和基波負(fù)序電流的檢測;謝運祥等[13-14]提出了準(zhǔn)確檢測基波正序有功電流的方法,但先后2次使用低通濾波器,計算復(fù)雜,系統(tǒng)延時較大。本文對畸變不對稱的三相電壓、電流同時進(jìn)行p-q坐標(biāo)變換和低通濾波,以在p-q坐標(biāo)系下電流矢量向電壓矢量及其法線方向投影的方式,獲取了基波正序有功和無功電流,并有效降低低通濾波器延時,為電力系統(tǒng)中實現(xiàn)對諧波、基波負(fù)序電流和基波正序無功電流的綜合補償提供了合理的指令參考電流。
本文以三相三線制電網(wǎng)為例進(jìn)行分析。由于三相三線制電網(wǎng)中負(fù)載諧波電流不存在零序分量而三相電網(wǎng)電壓可以存在零序分量[15],按照對稱分量法,可分別將其表示為:
式中:ila,ilb和ilc為三相負(fù)載諧波電流;usa,usb和usc為三相電網(wǎng)電壓;I和U分別為電流、電壓有效值;ω為角頻率;θ為初相角;下標(biāo)u和i分別表示電壓和電流;下標(biāo)n為諧波次數(shù);上標(biāo)“+,-和0”分別代表正序、負(fù)序和零序,如表示n次諧波電流正序分量的相角。
使用ip-iq算法檢測基波正序電流的原理如圖1所示。其中:iaf,ibf和icf為基波正序電流;為指令電流,包含各次諧波和基波負(fù)序電流;PLL(Phase lock-loop)為鎖相環(huán)電路,它與信號發(fā)生器一起可以獲得與A相電網(wǎng)電壓頻率和相位相同的正、余弦信號。圖 1中矩陣C2/3為三相電壓(或電流)轉(zhuǎn)換到α-β坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換矩陣,C3/2矩陣為從α-β坐標(biāo)系到三相坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換矩陣,分別表示如下:
設(shè)通過 PLL檢測到的A相電網(wǎng)電壓相位為ωt+γ(γ∈ [0, 2π]),γ表示式(2)中存在畸變和不對稱分量的A相電壓初相角。
圖1 ip-iq檢測算法原理框圖Fig.1 Priciple diagram of ip-iq detecting method
根據(jù)A相電壓相位構(gòu)造正、余弦轉(zhuǎn)換矩陣如下:
對圖1中得到ip和iq[13]經(jīng)過低通濾波器(LPF)處理,得出直流分量為:
但是,該算法采用切斷ip或iq通道的方法不能準(zhǔn)確求取基波正序無功或有功電流。例如,采用切斷圖1中iq通道的方法求取基波正序電流的有功分量,結(jié)果分別用表示,則式(7)將變?yōu)椋?/p>
為獲得準(zhǔn)確的三相基波正序有功電流,對三相電網(wǎng)電壓在ip-iq算法中也進(jìn)行類似三相電流變換以獲取基波正序電壓的相位信息,并行地對所得出轉(zhuǎn)換結(jié)果同時進(jìn)行低通濾波,以降低低通濾波器總延時,然后,在引出的p-q坐標(biāo)系下將濾波后的電流矢量向電壓矢量及其法線方向上投影,經(jīng)過反變換獲取基波正序電流的有功分量,如圖2所示。
設(shè)三相負(fù)載電流和電網(wǎng)電壓分別如式(1)和式(2)所示,通過 PLL檢測到的A相電網(wǎng)電壓相位仍設(shè)為圖2中的算法中的結(jié)果相同,如式(6)所示。根據(jù)圖2所示步驟,可得為:
這里引入正交的p-q坐標(biāo)系,如圖3所示。圖3中:式(6)的計算結(jié)果分別作為p-q坐標(biāo)系中矢量i的p和q坐標(biāo);式(9)的計算結(jié)果分別作為p-q坐標(biāo)系中矢量u的p和q坐標(biāo)。
定義1在p-q坐標(biāo)系下,電流合成矢量i在電壓合成矢量u上的投影iu為瞬時正序有功電流矢量,電流合成矢量i在電壓合成矢量u法線方向上的投影為瞬時正序無功電流矢量。三相電流(電壓)變換到p-q坐標(biāo)系的公式為:
圖2 改進(jìn)的ip-iq算法原理框圖Fig.2 Principle diagram of improved ip-iq detecting method
圖3 p-q坐標(biāo)系下電壓和電流矢量圖Fig.3 Vector diagram of voltage and current in p-q coordinate system
針對電網(wǎng)電壓對稱且無畸變、電網(wǎng)電壓不對稱、電網(wǎng)電壓同時存在畸變和不對稱3種情況,在Matlab環(huán)境下對ip-iq算法和本文改進(jìn)算法的檢測結(jié)果進(jìn)行仿真。非線性負(fù)載選用三相橋式晶閘管整流電路,電感Lt=1 mH,電阻Rt=1.5 Ω,導(dǎo)通角為0°。電壓源對稱無畸變時相電壓有效值為220 V,A相電壓初相角為0°。
圖 4所示為理想電網(wǎng)電壓條件下的三相負(fù)載電流,含有大量的諧波和無功電流分量。使用本文的改進(jìn)算法獲取的A相基波正序電壓和A相基波正序有功電流如圖5所示。
圖4 電網(wǎng)電壓對稱且無畸變條件下的三相負(fù)載電流Fig.4 Three-phase load current waves under ideal voltage supply conditions
圖5 A相基波正序電壓與A相基波正序有功電流Fig.5 Positive fundamental voltage and active current of phase A
由于電網(wǎng)電壓對稱且不存在畸變,圖5中的A相基波正序電壓與A相電網(wǎng)電壓相同。從圖5可以看出:所提取的電流與A相基波正序電壓有相同的相位,證明采用該算法在理想電壓情況下能夠正確獲得基波正序有功電流。
圖6所示為基波正序電壓與ip-iq算法中斷開iq支路前后提取的基波正序電流比較結(jié)果,其中:圖 6(a)所示為斷開iq支路前的比較圖,A相基波正序電流與A相基波正序電壓存在相位差,說明基波正序電流中含有無功分量;圖6(b)所示為斷開iq支路后的比較圖。圖6中的A相基波正序電流與A相基波正序電壓具有相同的相位,為基波正序有功電流。因此,在電網(wǎng)電壓對稱且不存在畸變時,通過斷開iq支路的方法,ip-iq算法也能獲得準(zhǔn)確的基波正序有功電流。
圖6 A相基波正序電壓與ip-iq算法斷開iq支路前后提取的A相基波正序電流Fig.6 Phase A positive fundamental voltage and positive fundamental current obtained by ip-iq method before and after iq branch is broken
圖7所示為三相電網(wǎng)電壓不對稱,且A,B和C三相電壓初相位分別為25°,-125°和120°時,改進(jìn)算法得到的基波正序電壓與傳統(tǒng)ip-iq算法中切斷iq支路后得到的電流比較結(jié)果。
從圖7可見:電流波形與電壓波形有較大的相位差,所提取電流不是基波正序有功電流。其原因是ip-iq算法不能獲得三相基波正序電壓準(zhǔn)確的相位信息。
圖8所示為電網(wǎng)電壓不對稱時,改進(jìn)算法檢測到的三相基波正序電壓與基波正序有功電流。
從圖8可見:在電網(wǎng)電壓不對稱時,該算法所檢測到的基波正序有功電流與基波正序電壓有相同的過零點,因此,二者具有相同的相位,證明該算法在電網(wǎng)電壓不對稱時可以獲得正確的基波正序有功電流。
參考 GB/T 14549—1993《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》的標(biāo)準(zhǔn),假設(shè)A,B和C三相電壓初相位仍然分別為25°,-125°和120°,在此基礎(chǔ)上分別在三相電壓上增加10%的5次諧波和5%的7次電壓諧波。
由于ip-iq算法不受電壓畸變因素的影響,在畸變不對稱電壓條件下采用切斷iq支路的方法獲得的基波正序電流與圖7所示的相同。因此,在該條件下采用傳統(tǒng)ip-iq算法仍不能準(zhǔn)確提取基波正序有功電流。研究結(jié)果表明:采用改進(jìn)算法所提取的基波正序有功電流與三相基波正序電壓具有相同的相位,證明在電網(wǎng)電壓同時存在相位不對稱和幅值畸變的復(fù)雜電壓條件下,采用改進(jìn)算法仍然能夠正確檢測出基波正序有功電流。
圖7 三相基波正序電壓與ip-iq算法斷開iq支路后提取的基波正序電流Fig.7 Positive fundamental voltages and currents obtained by ip-iq method after iq branch broken
(1)基于在p-q坐標(biāo)系下對瞬時正序有功電流和瞬時正序無功電流的定義,準(zhǔn)確地獲得了基波正序有功和無功電流。在電網(wǎng)電壓存在畸變和不對稱條件下進(jìn)行的仿真試驗證明了本文所提出算法在各種非理想電源電壓情況下的適用性,為在復(fù)雜電壓條件下實現(xiàn)包含諧波和基波無功的綜合補償提供了合理的參考指令電流。
(2)在三相三線制電網(wǎng)中,利用本文所提出算法得到的基波或任意次諧波的正、負(fù)序有功(無功)電流,可以得到基波或任意次諧波的有功(無功)電流,因此,為對任意次諧波電流或其有功(無功)電流分量進(jìn)行單獨補償提供了依據(jù)。
(3)A相電壓的初相角γ可為[0,2π]區(qū)間內(nèi)任意值,且并不反映到所檢測到的基波正序(有功和無功)電流中,可知鎖相環(huán)(PLL)的作用在于檢測電網(wǎng)電壓的角頻率而非瞬時相位,ip-iq算法和改進(jìn)算法均不要求所生成的正、余弦矩陣C和C-與A相電壓相位同步,因此,在電網(wǎng)電壓頻率畸變可以忽略時,可以預(yù)先設(shè)定電壓角頻率,從而省略鎖相環(huán)電路。
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